[发明专利]一种判断蓄电池断开的方法和系统有效
申请号: | 201911228724.0 | 申请日: | 2019-12-04 |
公开(公告)号: | CN110912231B | 公开(公告)日: | 2021-04-13 |
发明(设计)人: | 陶磊;檀贵友;王新宇;其他发明人请求不公开姓名 | 申请(专利权)人: | 阳光电源股份有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;H02J3/32 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 赵晓荣 |
地址: | 230088 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 判断 蓄电池 断开 方法 系统 | ||
本申请公开了一种判断蓄电池断开的方法和系统。该方法包括:确定储能变流器的直流端口电压位于预设放电电压区间内时,控制储能变流器的工作模式为充电模式;判断经过第一预设时间段后的直流端口电压大于放电截止电压且两者的差值大于第一预设压差时,确定蓄电池与储能变流器的直流端口断开。还包括:确定储能变流器的直流端口电压位于预设充电电压区间内时,控制储能变流器的工作模式为放电模式;判断经过第三预设时间段后的直流端口电压小于充电截止电压且两者的差值大于第二预设压差时,确定蓄电池与储能变流器的直流端口断开。利用该方法能够确定出蓄电池和储能变流器的直流端口之间是否断开连接,以便于故障定位。
技术领域
本申请涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种判断蓄电池断开的方法和系统。
背景技术
目前,供电系统的应用越来越广,供电系统是将蓄电池通过储能变流器与电网连接,并通过储能电流的有功功率的流向来控制蓄电池的充电和放电。
由于蓄电池输出的端口电压必须要维持在一定的范围内才能正常运行,即在放电截止电压到充电截止电压之间。为了使蓄电池能够正常运行,供电系统的电池管理单元(Battery Management System,BMS)能够获取蓄电池的放电截止电压和充电截止电压,然后通过通信手段告知储能变流器,当储能变流器的直流端口电压在放电截止电压到充电截止电压之间时,储能变流器按照原先既定的充放电逻辑运行,如果储能变流器的直流端口电压超出放电截止电压到充电截止电压的范围,则储能变流器会将直流端口电压稳定控制在放电截止电压或者充电截止电压。
但是,当蓄电池跟储能变流器的直流端口断开时,储能变流器无法识别出蓄电池和自身的直流端口断开连接,因此储能变流器会持续将直流端口的电压稳定控制在放电截止电压或者充电截止电压。
发明内容
本申请提供了一种判断蓄电池断开的方法和系统,能够确定出蓄电池和储能变流器的直流端口之间是否断开连接。
本申请提供了一种判断蓄电池断开的方法,包括:
确定储能变流器的直流端口电压位于预设放电电压区间内时,控制所述储能变流器的工作模式为充电模式;蓄电池的放电截止电压位于所述预设放电电压区间内;
判断经过第一预设时间段后的直流端口电压大于放电截止电压且两者的差值大于第一预设压差时,确定所述蓄电池与所述储能变流器的直流端口断开。
可选的,所述确定储能变流器的直流端口电压位于预设放电电压区间内,具体包括:
确定储能变流器的直流端口电压位于预设放电电压区间内且持续时间超过第二预设时间段。
可选的,控制所述储能变流器的工作模式为充电模式,具体包括:
控制所述储能变流器的工作模式为充电模式,且以第一预设电流给所述蓄电池进行充电;
所述第一预设压差与所述第一预设电流和所述第一预设时间段正相关,与所述储能变流器的直流端口连接的母线电容的容值负相关。
本申请还提供了一种判断蓄电池断开的方法,包括:
确定储能变流器的直流端口电压位于预设充电电压区间内时,控制所述储能变流器的工作模式为放电模式;蓄电池的充电截止电压位于所述预设充电电压区间内;
判断经过第三预设时间段后的直流端口电压小于充电截止电压且两者的差值大于第二预设压差时,确定所述蓄电池与所述储能变流器的直流端口断开。
可选的,所述确定储能变流器的直流端口电压位于预设充电电压区间内,具体包括:
确定储能变流器的直流端口电压位于预设充电电压区间内且持续时间超过第四预设时间段。
可选的,所述控制所述储能变流器的工作模式为放电模式,具体包括:
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